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中新网南京1月21日电(盛捷) 21日由南京工业大学、南京邮电大学和新加坡国立大学的研究小组设计、制造的全色显示纳米材料,该材料在红外光激发下具有罕见的能量,具有“全色”发光现象及其纳米级的
这次全色显示纳米材料与以前传递的材料的发光行为不同。 这些在不同的红外激光脉冲的激励下,发出颜色可连续调整的全色域可见光,显示出发光颜色的刺激响应性。

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“以往传递的发光材料仅限于固定波长区域、单色发光,最广泛使用的二维彩色显示系统需要通过控制红、绿、蓝三种发光材料的颜色通道和它们的相互重叠来得到彩色显示效果,在加工工艺和 据该研究负责人、中国科学院院士、有机电子和新闻报道,国家要点实验室培养基地主任、南京工业大学校长黄维表示,这次开发的透明无机纳米材料可以“全色”发光,不需要独立的红、绿、蓝三原色,每个纳米粒子都是一个

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更重要的是,黄维强调“在可见光条件下使透明的纳米粒子均匀分散在三维空间中,肉眼看不到激光的激发和调制,纳米粒子发出各种颜色的可见光,能够实现真正意义上的真实立体彩色显示”。

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这项研究的另一位负责人,新加坡材料研究院的高级研究员刘小钢教授说,这种“全色”发光的透明纳米材料以核壳结构的形式巧妙地设计多个稀土离子,精确控制它们的相互作用,使用两种离子分别为90 他指出,能量向其他稀土类离子传播,内层的离子获得能量放射蓝色光,外层的离子放射红色光或绿色光。 为了促进红色发光,为了阻止敏化技术所使用的发光离子间的激发能的交叉缓和,在蓝色光和红色/绿色发光层间埋入中间层,另外,在最外层被复保护层,降低表面消光,提高发光效率。 整个核壳结构的平均尺寸只有30-40nm。 他们通过理论仿真表明,这种材料显示的特殊光学性质受非平衡状态下的光子移动、能量传播和上转换过程等控制,是一种新的发光材料。

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另一方面,用分色镜调制肉眼看不到的980nm的脉冲激光和808nm的连续激光,导入三维激光扫描仪,用扫描软件控制激光束的聚光,在含有这种纳米材料的透明基板上实时进行彩色的三维图案

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据参与项目研究的新加坡国立大学电子计算工学部洪明辉教授介绍,这种新型发光色刺激响应的能量被转换为纳米材料,用于生物检测和防伪,特别是货币和文件防伪等方面。

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